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如图所示,竖直平面上的两个半径相同的光滑的半圆形轨道,分别处在沿水平方向的匀强电...

如图所示,竖直平面上的两个半径相同的光滑的半圆形轨道,分别处在沿水平方向的匀强电场和匀强磁场中,两个相同的带正电小球同时从两轨道左端最高点由静止释放.M、N为轨道的最低点,下列判断正确的是(  )

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A.两小球到达轨道最低点的速度一定是vM>vN

B.两小球经过轨道最低点时对轨道的压力一定是NM>NN

C.小球第一次到达M点的时间大于小球第一次到达N点的时间

D.在磁场中小球能到达轨道的另一端最高处,在电场中小球不能到达轨道另一端最高处

 

ABD 【解析】 试题分析:带电小球在磁场中运动,洛伦兹力不做功,根据动能定理求出运动到最低点的速度,从而根据牛顿第二定律求出底部对小球的支持力大小,然后进行比较. 【解析】 小球在磁场中运动,在最低点进行受力分析可知: NM﹣mg﹣Bqv1= 解得:NM=+mg+Bqv1…① 小球在电场中运动,在最低点受力分析可知: NN﹣mg= 解得:NN=+mg…② A、C、由于小球在磁场中运动,磁场力对小球不做功,整个过程中小球的机械能守恒;而小球在电场中运动受到的电场力对小球做负功,到达最低点时的速度的大小较小,所以在电场中运动的时间也长,故A正确,C错误; B、因为v1>v2,结合①②可知:NM>NN,故B正确; D、若在磁场中小球能运动到另一端的最高处,则根据动能定理知,在电场中,电场力始终做负功,小球不能到达最高点.故D正确. 故选ABD. 【点评】解决本题的关键知道电场力做功和洛伦兹力做功的区别,知道洛伦兹力不做功,综合动能定理和牛顿第二定律进行求解.  
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考点分析:
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如图所示,固定于水平绝缘平面上的粗糙平行金属导轨,垂直于导轨平面有一匀强磁场.质量为m的金属棒cd垂直放在导轨上,除电阻R和金属棒cd的电阻r外,其余电阻不计;现用水平恒力F作用于金属棒cd上,由静止开始运动的过程中,下列说法正确的是(  )

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A.水平恒力F对cd棒做的功等于电路中产生的电能

B.只有在cd棒做匀速运动时,F对cd棒做的功才等于电路中产生的电能

C.无论cd棒做何种运动,它克服安培力所做的功一定等于电路中产生的电能

D.R两端的电压始终等于cd棒中的感应电动势的值

 

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如图所示,理想变压器原、副线圈匝数之比为20:1,原线圈接正弦交流电源,副线圈接入“220V,60W”灯泡一只,且灯光正常发光.则(  )

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A.电流表的示数为满分5 manfen5.comA    B.电源输出功率为1200W

C.电流表的示数为满分5 manfen5.comA    D.原线圈端电压为11V

 

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一重力不计的带负电粒子具有水平向右的速度v,第一次,让它先穿过有理想边界的匀强电场E,后穿过有理想边界的匀强磁场B,如图甲所示,在此过程中电场对该粒子做功为W1;第二次,把原来的匀强电场和匀强磁场的正交叠加,再让该粒子仍以原来的初速度v(v<满分5 manfen5.com)穿过叠加场区,在此过程中,电场力对粒子做功为W2,则(  )

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A.W1=W2

B.W1<W2

C.W1>W2

D.无法比较W1 W2的大小

 

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如图所示,MN是匀强磁场中的一块薄金属板,带电粒子(不计重力)在匀强磁场中运动并穿过金属板,虚线表示其运动轨迹,由图知(  )

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A.粒子带负电

B.粒子运动方向是abcde

C.粒子运动方向是edcba

D.粒子在上半周所用时间比下半周所用时间长

 

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带电粒子M只在电场力作用下由P点运动到Q点,在此过程中克服电场力做了2.6×10﹣6J 的功.那么,(  )

A.M在P点的电势能一定小于它在Q点的电势能

B.P点的场强一定小于Q点的场强

C.P点的电势一定高于Q点的电势

D.M在P点的动能一定大于它在Q点的动能

 

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